专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种基于表面微结构设计的超精密切削方法-CN202110392431.7有效
  • 王素娟;陆镇鸿;孙占文;谢海振;唐文艳 - 广东工业大学
  • 2021-04-13 - 2022-06-17 - B23D79/02
  • 本发明提供一种基于表面微结构设计的超精密切削方法,包括如下步骤:粗加工:利用机床去除工件上多余的材料,为半精加工准备工件的几何轮廓,并在工件待加工表面留下加工余量加工余量的厚度为微米级;半精加工:在经过粗加工的工件待加工表面上,利用机床加工出若干个密集排布的缺陷结构,即几何尺寸为微米级或者纳米级的微小结构,各种微/纳结构的深度小于加工余量;精加工:利用机床去除在半精加工加工出的微/纳结构和剩余的加工余量,且其切削深度等于粗加工中预留的加工余量的厚度,通过综合控制精加工工艺和半精加工工艺在工件待加工面获得所设计的微/纳结构,从而达到控制精加工中刀具所受到的切削力并减少切削过程中热量的产生,实现提高刀具寿命、并在难加工材料上获得纳米级表面粗糙度的超精密加工的目的
  • 一种基于表面微结构设计精密切削方法
  • [发明专利]薄壁可侧铣曲面的闭环加工方法-CN201410043076.2有效
  • 李迎光;王伟;刘长青;刘旭;周冠妍 - 南京航空航天大学
  • 2014-01-29 - 2014-04-30 - G05B19/4099
  • 一种薄壁可侧铣曲面的闭环加工方法,其特征是以中间状态加工余量为约束优化刀具与中间状态曲面的接触线,自动生成刀轨驱动面,等精度离散接触线生成检测点,基于检测数据拟合实际加工面,依据厚度容差判断是否超差,进而自动创建下一步加工的驱动面它解决了薄壁可侧铣曲面由于变形导致中间状态加工余量难以保证的问题,分析了特征中间状态加工余量、厚度容差和最终状态厚度公差之间的映射关系,给出了特征中间状态加工余量的取值范围和中间状态厚度容差的计算方法,
  • 薄壁可侧铣曲面闭环加工方法
  • [发明专利]薄壁零件的加工方法-CN201910538313.5有效
  • 惠畅;张玉;谭家进;李亚初 - 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司
  • 2019-06-20 - 2020-09-11 - B23B1/00
  • 本发明公开了一种薄壁零件的加工方法,包括余量预留,沿着零件直径最大外圆处预留一条与零件同轴的环形加工余量边;凹槽加工,在所述环形加工余量边上加工一条与零件同轴的环形凹槽;零件装夹,以环形加工余量边上垂直于零件轴线方向的端面为支撑边,以环形加工余量边的外周向面为定位面,以环形凹槽内垂直于零件轴线方向的环形面为压钩压紧面。本发明避免了同一零件加工时应用多个夹具,减少了夹具组合带来的时间和生产成本,采用支撑定位压紧方式防止零件变形,零件压钩隐藏在零件内部,对深度方向的车削及测量不造成干涉。
  • 薄壁零件加工方法
  • [发明专利]薄壁零件加工余量优化方法及系统-CN202211290570.X在审
  • 罗晨;王耀玮;周怡君 - 东南大学
  • 2022-10-21 - 2023-01-17 - G06F30/17
  • 本发明涉及一种薄壁零件加工余量优化方法及系统,包括:获取第一点云和第二点云,第一点云、第二点云分别为待加工薄壁工件和目标工件的点云,通过粗配准方式获取第一点云坐标系与第二点云坐标系之间的初始欧式变换参数;构建关于第二点云坐标系相对于第一点云坐标系的欧式变换参数的薄壁件加工余量优化模型,其约束条件为待加工薄壁工件加工面的加工余量不为负,优化目标为待加工薄壁工件加工面的加工余量分布均匀;利用协方差计算一组变换基,利用变换基对第一点云和第二点云进行降维,降维后求解薄壁件加工余量优化模型,计算出欧式变换参数,实现薄壁工件加工定位。本发明更适用于薄壁零件的加工处理,能够得到精度更高的工件定位结果。
  • 薄壁零件加工余量优化方法系统
  • [发明专利]基于配准算法的毛坯质量包容性分析和余量优化方法-CN202110904728.7有效
  • 吴宝海;张阳;刘广鑫;张莹;张钊 - 西北工业大学
  • 2021-08-07 - 2023-01-24 - G06F30/17
  • 本发明涉及一种基于配准算法的毛坯质量包容性分析和余量优化方法,属于数控加工制造技术领域。包括以下步骤:对毛坯进行扫描得到毛坯测量点集;毛坯测量点中配准面特征点集选取;构造双重包围盒搜索对应配准点;建立加工余量优化配准统一数学模型;建立“粗配准‑无约束配准‑余量约束配准”的层次优化策略对余量优化配准模型求解;基于改进的ICP求解无约束配准;基于PSO求解余量约束配准,通过罚函数的方法将约束优化问题转化为无约束优化问题,进而采用PSO启发式搜索算法求解;调整毛坯的装夹定位参数,使其计算出在满足包容性要求的同时加工余量尽可能均匀分布的装夹定位参数;导出配准加工余量优化后的加工余量分布图和毛坯最佳装夹定位参数。
  • 基于算法毛坯质量包容性分析余量优化方法
  • [发明专利]用于制造啮合部件的方法和磨齿机-CN202010585857.X在审
  • F-J·霍纳;F·克莱因;T·巴罗瓦 - 采埃孚股份公司
  • 2020-06-24 - 2020-12-29 - B23P15/14
  • 在制造齿轮时,要加工的工件通常贯穿多步过程链,该多步过程链包括至少一次软加工和随后的硬精加工。本发明的目的在于创造一种方法,该方法的突出之处在于以成本有效且缩短周期的方式制造啮合部件。为此,提出一种用于制造啮合部件的方法,在该方法中:在软加工过程中,将具有相对于最终齿部4固定的加工余量7的预制齿部3引入到坯件中,从而产生半成品2;在精加工过程中,磨削掉加工余量7并且制造啮合部件的最终齿部4,其中在一步式辊磨方法中借助于研磨工具1磨削掉加工余量7,其中研磨工具1在单一的行程运动H中完全地磨削掉加工余量
  • 用于制造啮合部件方法磨齿机
  • [发明专利]DCMP铝合金真空钎焊机箱加工方法-CN201510761520.9在审
  • 李长英 - 陕西一品达石化有限公司
  • 2015-11-11 - 2016-05-11 - B23P15/00
  • 本发明DCMP铝合金真空钎焊机箱加工方法涉及机械加工领域,具体涉及DCMP铝合金真空钎焊机箱加工方法,包括以下步骤:下料,选用毛坯料,并保证有足够的加工余量;热处理;粗加工,左、右侧板与后侧板及前框钎焊配合面处需各留0.5mm的精加工余量,还有左、右侧板与散热翅片钎焊配合面留有0.5mm的精加工余量;后侧板和前框在长度方向单边各留0.5mm的精加工余量需在精加工时按成组的方法一起装夹加工;精加工;钎焊前准备;钎焊,焊后车削,焊接后对工件多余钎料进行去除,铣去工件上的工艺余量和工艺凸台,按要求钻孔,并对工件表面进行表面处理。本发明加工过程简单,易于制造,且保证工件的加工质量和尺寸精度,降低生产成本,提高生产效率。
  • dcmp铝合金真空钎焊机箱加工方法
  • [实用新型]优化余量的三组件丝锥-CN201120546732.2有效
  • 王红英;姜宝华;向利峰 - 成都发动机(集团)有限公司
  • 2011-12-23 - 2012-10-03 - B23G5/06
  • 本实用新型公开了一种优化余量的三组件丝锥,(1)三锥的中径与外经分别为:中径:,外径d(III):为零件的公称尺寸,D2min:零件中经最小值,Δ2:零件中经公差值;(2)二锥的中径与外经分别为:中径:,外径:d(II)=d(III)-0.08P,P:螺距;(3)一锥的中径与外经分别为:中径:,外径:d(I)=d(III)-0.36P,按照三锥(精锥)承担加工余量的12~15%,二锥(中锥)承担加工余量的20~25%,一锥(粗锥)承担加工余量的60~70%来确定三道丝锥的中径和外经,各道丝锥承担的加工余量分配合理,用其加工出的螺孔螺纹质量高,可用于加工精度要求高的螺孔,特别是在难加工材料上加工螺孔,其加工质量尤为突出
  • 优化余量组件丝锥
  • [发明专利]一种轴向直角螺旋面加工方法-CN201811566585.8有效
  • 屈波 - 陆可
  • 2018-12-19 - 2021-03-02 - B23P23/02
  • 本发明公开了一种轴向直角螺旋面加工方法,包括以下步骤:第一步:工件经过粗加工工序后,留半精加工余量0.30~0.40mm;第二步:采用圆柱立铣刀在立式铣床上半精加工轴向直角螺旋面,圆柱立铣刀的轴线与分度头主轴的轴线之间的距离e为:e=r1·sin(α2),轴向最小精加工余量x为:x=r1[1‑cos(α2‑α3)]cos(α3),轴向精加工余量Δ为:Δ=x+(0.05~0.12);第三步:在普通车床上用普通车刀精加工轴向直角螺旋面,普通车刀的主偏角Kr=90°、刃倾角λs=0°。与现有技术相比,本发明有益效果在于:通过偏移铣刀方式半精加工铣削轴向直角螺旋面和精加工车削轴向直角螺旋面,以及合理安排半精加工余量和精加工余量,即保障了轴向直角螺旋面的形状精度,又提高了加工效率。
  • 一种轴向直角螺旋加工方法

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